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针对核工业回收U、Pu过程所产生的放射性废液中Cs+的分离与富集,设计了连续电渗析富集分离技术(CEEST)。在不同温度下通过水热法合成一系列的多金属氧酸盐Na[Co9-POM],通过SEM、XRD等方法对其进行了表征,并评价Na[Co9-POM]材料的Cs+分离性能。探究不同的恒定电流、溶液pH值和共存离子存在下对分离Cs+过程的影响。实验结果表明,120℃下合成的材料Na[Co9-POM]-120具有最佳的Cs+分离和回收能力,在恒定电流为0.03 A且pH<1的高酸性环境中,Cs+的分离率在150 min左右可达到96%以上。其共存离子对分离过程的影响较小,分离率仍可达到70%以上。为此提出了一种综合性连续循环的Cs+分离系统,成功实现了高酸放射性废液中Cs+的分离,并分析其在工业上的应用前景。 相似文献
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采用两步法合成硅胶负载焦磷钼酸锆吸附剂(ZrMoPP-SiO_2),通过XRF、SEM、TEM、XRD、BET、XPS等方法对吸附剂进行了表征。同时,考察了竞争性离子的存在、酸度的变化对ZrMoPP-SiO_2吸附铯的影响。结果表明:K~+、Na~+、Mg~(2+)、Fe~(3+)、Ca~(2+)五种竞争性离子的存在以及溶液酸度的变化基本不影响吸附剂的吸附性能,并且ZrMoPP-SiO_2对铯的吸附等温线符合Langmuir模型以及吸附动力学符合假二阶动力学方程。吸附铯后,材料ZrMoPP-SiO_2的XPS也显示有铯的存在,表明材料对铯有吸附作用。结果表明,ZrMoPP-SiO_2具有一定的工业应用前景。 相似文献